нительного киловатта пиковых ГЭС от их мощности в энерго- системе в течение невегетационного периода (рис. 45) видим, что этому значению /ПЗ_ЗКСЦОТПЁ.ТГТП}ЁТ мощность также около 550 тыс. квт. Суммарная экономически целесообразная дополнительная мощность гидроэлектростанций каскада, требующая специаль- ных попусков воды в течение невегетационного периода года, составляет при этом 225 тыс. квт, специальный попуск воды— около 1120 млн. м3 (см. рис. 51 итабл. 15). Общий расход во- ды ГЭС-3 при работе ее в графике нагрузки (без выработки сезонной энергии) за год составит около 3300 млн м% (ем. табл. \4а, 15), что примерно равно годовому стоку реки 99,9% обеспеченности. Уточнения выбора величины рабочей мощ- ности гидроэлектростанций каскада учетом возможных дефи- цитов энергии и их последствий в энергосистеме при этом не требуется. В других случаях этот учет может быть произведен так же, как и в примере $ 5. Распределение дополнительной мощности 295 тые. Кеёт между отдельными гидроэлектростанциями каскада должно быть сделано в соответствии с общим, принятым для данного каскада, размещением ГЭС в графике нагрузки. В нашем при- мере было принято, что верхнюю, наиболее пиковую часть трафика занимает ГЭС-2. Из рис. 48 нетрудно найти, что при использовании в течение невегетационного периода года 500+1120=1620 млн м° воды она может обеспечить рабочую мощность в энергосистеме равную 315 тыс. квт. ГЭС-3, распо- лагаясь в графике нагрузки сразу ниже и используя в течение невегетационного периода года 1000-+1120=2120 млн м3, смо- жет обеспечить 185 тыс. к6т (см. рис. 49) н покрыть в пике графика нагрузки зону от 315 до 500 тыс. квт. Оставшаяся мощность — около 50 тыс. квт-— должна будет устанавливать- ся на ГЭС.1. И вариант. Для решения задачи выбора рабочей мощ- ностиИ ГНДрОЭПСКТ])ОСТдПЦИЙ каскада с учетом использования в энергосистеме их сезонной выработки энергии необходимо определить предварительно величину установленной мощно- сти каждой из них, оправдываемую из условия экономии топ- лива. ПРС‘ДПОЛОЖПМ при этом, что расчетная водообеспечен- ность орошения в нашем примере равна 75% (о ее выборе см. і'л‘ ). Тогда оросительная способность реки в случае . Мр — =0 составит 852 тыс. га, а потребности орошения в воде (см. табл. 10а) будут (в млн. м3): ЕО ЕО оКОНОМ ОЕ уП [мт [ 1х |х—х| Год — 745,6 745,6 1491,3 14913 745,6 745,6 — 5965.